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浙江省91高中联盟2023-2024学年化学高一下期末综合测试模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、已知25℃、10lkPa条件下:4Al(s)+3O2(g)=2Al2O3(s)△H=-2834.9kJ/mol;4Al(s)+2O3(g)=2Al2O3(s)△H=-3119.1kJ/mol,由此得出的正确结论是A.等质量的O2比O3能量低,由O2变O3为吸热反应B.等质量的O2比O3能量低,由O2变O3为放热反应C.O3比O2稳定,由O2变O3为吸热反应D.O2比O3稳定,由O2变O3为放热反应2、下列有关概念的说法中不正确的是()A.增大反应物浓度可以增大单位体积内活化分子数,但活化分子百分数不变,从而使反应速率增大B.在化学反应中,能量较高、能发生碰撞的分子称为活化分子C.汽车尾气的催化转化装置可将尾气中的NO和CO等有害气体快速地转化为N2和CO2,其原因是催化剂可降低NO和CO反应的活化能D.溶液中的离子反应瞬间发生,其反应的活化能接近为零3、现有短周期元素R、X、Y、Z、T。R与T原子最外层电子数均是电子层数的2倍;Y元素能与大多数金属和非金属元素形成化合物;Z+与Y2-电子层结构相同。五种元素的原子半径与原子序数的关系如图所示,下列推断正确的是A.Y、Z组成的化合物只含离子键B.氢化物的沸点:Y<XC.T、R的最高价氧化物对应的水化物的酸性T比R的强D.Y分别与T、X组成的二元化合物的水溶液一定是强酸4、在一定温度下的定容容器中,发生反应:2A(g)+B(s)C(g)+D(g),下列描述中能表明反应已达到平衡状态的是①混合气体的压强不变②混合气体的密度不变③C(g)的物质的量浓度不变④容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1⑤单位时间内生成nmolD,同时生成2nmolA⑥单位时间内生成nmolC,同时消耗nmolDA.①②③ B.③④⑥ C.②③⑤⑥ D.只有③5、下列关于化石燃料的加工说法正确的是A.煤的气化是物理变化,是高效、清洁地利用煤的重要途径B.石油分馏是化学变化,可得到汽油、煤油C.石蜡油高温分解得到烷烃和烯烃的混合物D.石油催化裂化主要得到乙烯6、如图为铜锌原电池示意图。当电池工作时,下列关于该电池的说法正确的是A.铜棒的质量逐渐减小 B.电流由铜电极经过电解质溶液到锌电极C.SO42-在溶液中向锌极移动 D.H+在锌表面被还原,产生气泡7、关于氨的下列叙述中,不正确的是()A.实验室制氨气的方法是加热NH4ClB.液氨是纯净物C.氨易液化,因此可用来作制冷剂D.氨极易溶于水,因此可用来作喷泉实验8、下列物质中,不能用作漂白剂的是A.SO2B.Ca(ClO)2C.NaClOD.H2SO49、下列变化中,既有旧化学键断裂,又有新化学键形成的是()A.酒精溶解于水 B.氯化钠受热熔融C.碘单质受热产生紫色气体 D.碳酸氢铵受热产生刺激性气味10、0.5体积某气态烃只能与0.5体积氯气发生加成反应,生成氯代烷。0.5mol此氯代烷的H完全被Cl取代需3mol氯气,则该烃的结构简式为A.CH2=CH2 B.CH3CH=CH2 C.CH3CH3 D.CH3CH2CH=CH211、下列说法正确的是A.酸性高锰酸钾溶液能与苯发生氧化反应而褪色B.实验室制取乙酸乙酯时,往大试管中依次加入浓硫酸、无水乙醇、冰醋酸C.烯烃可以和氢气发生加成反应,以此制备新戊烷D.CF2Cl2只有一种结构12、下列各组物质中,前者为混合物,后者为单质的是()A.Na2CO3·10H2O、石墨 B.碘酒、干冰C.石油、液氧 D.盐酸、水13、我国古代“药金”的冶炼方法是:将炉甘石(ZnCO3)和赤铜矿(Cu2O)与木炭按一定的比例混合后加热至800℃,即可炼出闪烁似金子般光泽的“药金”。下列叙述正确的是()A.“药金”实质上是铜锌合金B.冶炼炉中炉甘石直接被木炭还原为锌C.用王水可区别黄金和“药金”D.用火焰灼烧不能区别黄金和药金14、食盐是生活中常用的调味品,胃酸的主要成分是盐酸。下列关于两种物质的说法正确的是()A.炒菜时放入食盐并不破坏NaCl中的化学键B.胃舒平(主要成分氢氧化铝)与胃酸反应生成的AlCl3属于离子化合物C.盐酸中的溶质HCl属于共价化合物D.NaCl熔化时破坏共价键15、已知1号~18号元素的离子aW3+、bX+、cY2-、dZ-都具有相同的电子层结构,下列关系正确的是A.质子数:c>dB.氢化物的稳定性:H2Y>HZC.离子的还原性:Y2->Z-D.原子半径:X>W16、国外宇航员吃着“牙膏和砖块”时,中国宇航员已经在太空泡茶了,每个茶装在特制包装袋中,注水后用加热器进行加热就可以喝了,但要插上吸管以防止水珠飘起来。下列说法正确的是()A.宇航员喝茶时注入的H2O的摩尔质量是18gB.H2O+Cl2HCl+HClO这反应属于氧化还原反应C.氢的三种同位素1H、2D、3T与16O只能形成三种水分子D.在标准状况下,1mol水的体积约是1.4L二、非选择题(本题包括5小题)17、元素周期表是学习化学的重要工具,它隐含许多信息和规律。下表所列是六种短周期元素的原子半径及主要化合价(已知铍元素的原子半径为0.089nm)。元素代号ABCDXY原子半径/nm0.0370.1430.1020.0990.0740.075主要化合价+1+3+6,-2-1-2+5,-3(1)C元素在周期表中的位置为________,其离子结构示意图为:_______。(2)B的最高价氧化物对应的水化物与Y的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为___。(3)关于C、D两种元素说法正确的是__________(填序号)。a.简单离子的半径D>Cb.气态氢化物的稳定性D比C强c.最高价氧化物对应的水化物的酸性C比D强(4)在100mL18mol/L的C的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液中加入过量的铜片,加热使其充分反应,产生气体的体积为6.72L(标况下),则该反应过程中转移的电子数为______。(5)写出由A、D、X三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质的电子式_____________。(6)比较Y元素与其同族短周期元素的氢化物的熔沸点高低__>___(填氢化物化学式),理由___________。18、A、B、C、D、E是五种短周期元素。已知:它们的原子序数依次增大,A是元素周期表中原子半径最小的元素;B原子最外层电子数比其次外层电子数多2,C是E的邻族元素;D和E的原子序数之和为30,且D的族序数与周期数相等。甲、乙、丙、丁是它们两两形成的化合物,其中甲分子中含有18个电子。物质组成甲乙丙丁化合物中各元素原子个数比A和C1:1B和A1:4D和E1:3B和E1:4请回答下列问题:(1)元素E在周期表中的位置为___________________________;(2)把D的单质放到NaOH溶液中,反应的化学方程式为:_______________________;(3)用电子式表示甲的形成过程:_________________________;(4)在密闭容器中充入BC2、BC和乙的混合气体共mg,若加入足量Na2O2,充分振荡并不断用电火花点燃至反应完全,测得固体质量增重mg,则BC2与乙的体积比为________________;(5)有200mLMgCl2和丙的混合溶液,其中c(Mg2+)=0.2mol·L-1,c(Cl-)=1.3mol·L-1,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,至少需要4mol·L-1NaOH溶液的体积是:______。19、“酒是陈的香”就是因为酒在贮存过程中生成了有香味的乙酸乙酯.在实验室我们也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯.回答下列问题.(1)乙醇制取乙烯的化学方程式:_____(2)写出制取乙酸乙酯的化学反应方程式:_____.(3)浓硫酸的作用:_____.(4)饱和碳酸钠溶液的主要作用是_____.(5)装置中导管要在饱和碳酸钠溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是_____.(6)若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应该采用的实验操作是_____.(7)做此实验时,有时还要向盛有乙酸乙酯的试管里加入几块碎瓷片,其目的是_____.20、丙烯酸乙酯(CH2=CHCOOCH2CH3,相对分子质量为100)可广泛用于制造涂料、黏合剂。某实验小组利用如图所示的装置合成丙烯酸乙酯(部分夹持及加热装置已省略)。方案为先将34.29mL丙烯酸(CH2=CHCOOH,密度为1.05g·mL-l)置于仪器B中,边搅拌边通过仪器A缓缓滴入乙醇与浓硫酸的混合液至过量,充分反应。试回答下列问题:(1)仪器D的名称是____。(2)仪器C中冷水应从____(填“c”或“b”)口进入。(3)利用如下试剂和方法提纯丙烯酸乙酯:①加入适量水洗涤后分液;②加入适量饱和Na2C03溶液后分液;③用无水Na2SO4干燥;④蒸馏。操作的顺序为_____(填序号)。(4)写出生成丙烯酸乙酯的化学方程式______。最后得到35.0g干燥的丙烯酸乙酯,则丙烯酸乙酯的产率为_____。21、实施以节约能源和减少废气排放为基本内容的节能减排政策,是应对全球气候问题、建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。化工行业的发展必须符合国家节能减排的总体要求。试运用所学知识,回答下列问题:(1)已知某温度下某反应的化学平衡常数表达式为:K=cH2O(2)已知在一定温度下,①C(s)+CO2(g)2CO(g)ΔH1=akJ/mol平衡常数K1;②CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g)ΔH2=bkJ/mol平衡常数K2;③C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)ΔH3平衡常数K3。则K1、K2、K3之间的关系是________,ΔH3=__________________(用含a、b的代数式表示)。(3)煤化工通常通过研究不同温度下平衡常数以解决各种实际问题。已知等体积的一氧化碳和水蒸气进入反应器时,发生如下反应:CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g),该反应平衡常数随温度的变化如表所示:温度/℃400500800平衡常数K9.9491该反应的正反应方向是______反应(填“吸热”或“放热”),若在500℃时进行,设起始时CO和H2O的起始浓度均为0.020mol/L,在该条件下,CO的平衡转化率为________。(4)高炉炼铁产生的废气中的CO可进行回收,使其在一定条件下和H2反应制备甲醇:COg①若在温度和容积相同的三个密闭容器中,按不同方式投入反应物,测得反应达到平衡时的有关数据如下表:容器反应物投入的量反应物的转化率CH能量变化(Q1、Q2、Q甲1molCO和2molHαc放出Q1

kJ乙1mol

Cαc放出Q2

kJ丙2molCO和4molHαc放出Q3

kJ则下列关系正确的是__________。a.c1=c2b.2e.该反应若生成1molCH3OH,则放出②若在一体积可变的密闭容器中充入1molCO、2mol

H2和1mol

CH3OH,达到平衡时测得混合气体的密度是同温同压下起始的1.6倍,则该反应向__________(填“正”或

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

4Al(s)+3O2(g)=2Al2O3(s)△H=-2834.9kJ/mol①4Al(s)+2O3(g)=2Al2O3(s)△H=-3119.1kJ/mol②②-①得:2O3(g)=3O2(g)△H=-284.2kJ/molA.等质量的O2比O3能量低,由O2变O3为吸热反应,A正确;B.等质量的O2比O3能量低,由O2变O3为放热反应,B错误;C.O3比O2稳定性差,C错误;D.O2比O3稳定,由O2变O3为吸热反应,D错误。故选A。【点睛】对于一个放热反应,生成物的总能量比反应物的总能量低,能量越低的物质更稳定。2、B【解析】A.增大浓度,单位体积的活化分子数目增多,但活化分子百分数不变,故A正确;B.在化学反应中,能量较高、能发生有效碰撞的分子称为活化分子,故B错误;C.加入催化剂,降低反应的活化能,故C正确;D.离子反应,反应容易进行,且反应速率大,则反应的活化能几乎为零,故D正确;答案为B。3、C【解析】

短周期元素中R、T原子最外层电子数是电子层数的2倍,符合条件的为C、S(稀有气体除外),由图中原子半径和原子序数关系可知R为C、T为S;Z+与Y2-电子层结构相同,则Z为Na、Y为O元素。X的原子序数介于碳、氧之间,故X为N元素。【详解】A.Y、Z组成的化合物有氧化钠、过氧化钠,前者含有离子键,后者含有离子键、共价键,故A错误;B.常温下水为液体,NH3为气体,故水的沸点高于NH3,故B错误;C.T、R的最高价氧化物水化物分别为硫酸、碳酸,硫酸的酸性比碳酸的强,故C正确;D.Y(氧)分别与T(硫)、X(氮)组成的二元化合物中二氧化硫的水溶液呈弱酸性,故D错误。故选C。4、C【解析】

①反应前后气体的体积不变,混合气体的压强不变,不能判断是否达到化学平衡状态,①错误;②混合气体的总质量在变,体积不变,所以密度在变,故混合气体的密度不变能说明达到化学平衡状态,②正确;③C(g)的物质的量浓度不变说明达到化学平衡状态,③正确;④容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1,不能判断是否达到化学平衡状态,④错误;⑤单位时间内生成nmolD是正反应,同时生成2nmolA是逆反应,且速率之比等于化学计量数之比,正逆反应速率相等,达到化学平衡状态,⑤正确;⑥单位时间内生成nmolC是正反应,同时消耗nmolD是逆反应,且速率之比等于化学计量数之比,正逆反应速率相等,达到化学平衡状态,⑥正确;答案选C。5、C【解析】

A.煤的气化是固态燃料转化为气态燃料的过程,属于化学变化,A项错误;B.石油分馏是物理变化,可得到汽油、煤油,B项错误;C.石蜡油在碎瓷片的催化作用下,高温分解得到烷烃和烯烃的混合物,C项正确;D.石油催化裂解可以得到乙烯,D项错误;答案选C。6、C【解析】

形成铜锌原电池,总反应式为Zn+2H+=Zn2++H2↑,锌发生氧化反应做负极材料,铜附近的H+发生还原反应,铜做正极材料。【详解】A.据分析,铜棒的质量不变,A项错误;B.电流由铜电极导线到锌电极,电子电流不经过内电路,B项错误;C.阴离子向负极移动,SO42-在溶液中向锌极移动,C项正确;D.H+在铜表面被还原,产生气泡,而锌电极会溶解,D项错误;答案选C。7、A【解析】

A.氯化铵加热分解生成氨气和氯化氢气体,冷却后氨气和氯化氢又反应生成氯化铵,不能制备氨气,故A错误;

B.液氨是氨气加压降温得到液态氨气,属于纯净物,故B正确;

C.氨易液化,液氨挥发为气体吸热,因此可用来做制冷剂,故C正确;

D.气体易溶于水,减小容器中的压强形成喷泉,氨易溶解于水,因此可用来做喷泉实验,故D正确;

故答案选A。8、D【解析】试题分析:漂白剂有三种:(1)结合性:跟有色物质简单结合,如SO2;(2)具有强氧化性:利用强氧化性把有色物质氧化,如氯气、次氯酸盐、臭氧、过氧化氢等;(3)吸附性:活性炭;硫酸虽然具有强氧化性但具有脱水性,使有色物质变黑,故D选项错误。考点:考查漂白剂的漂白的原理。9、D【解析】

A.酒精溶解于水,是物理变化,没有涉及化学键的断裂和形成,A错误;B.氯化钠受热熔融,会破坏钠离子和氯离子间的离子键,没有新化学键形成,B错误;C.碘单质受热产生紫色气体,是物理变化,没有涉及化学键的断裂和形成,C错误;D.碳酸氢铵受热产生刺激性气味,是化学变化,既有旧化学键断裂,又有新化学键形成,D正确;故答案选D。10、B【解析】

0.5体积某气态烃只能与0.5体积氯气发生加成反应,生成氯代烷,这说明该烃分子中只含有一个双键。0.5mol此氯代烷的H完全被Cl取代需3mol氯气,即1mol氯代烷可与6mol氯气发生完全的取代反应,由此判断该加成产物分子中只含有6个氢原子,故原气态烃分子有含有6个氢原子,为丙烯。答案选B。11、D【解析】

A、苯分子中不含碳碳双键;B、加入浓硫酸时需防止放热造成液体飞溅;C、新戊烷分子中有个碳原子上连有4个甲基,这个碳原子不可能与其他碳原子形成碳碳双键;D、甲烷为正四面体结构。【详解】A项、苯分子中不含碳碳双键,不能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故A错误;B项、实验室制取乙酸乙酯时,为防止加入浓硫酸时放热造成液体飞溅,应先加入乙醇,再加浓硫酸,最后慢慢加入冰醋酸,故B错误;C项、新戊烷分子中有个碳原子上连有4个甲基,这个碳原子上没有氢原子,不可能由烯烃和氢气发生加成反应制得,故C错误;D项、甲烷为正四面体结构,则CF2Cl2只有一种结构,没有同分异构体,故D正确;故选D。【点睛】本题考查有机物的结构与性质,注意把握常见有机物的结构和性质是解题的关键。12、C【解析】

A、Na2CO3·10H2O是化合物,石墨是单质,故A错误;B、碘酒是碘的酒精溶液是混合物,干冰是化合物,故B错误;C、液氧是单质,石油是多种烃的混合物,故C正确;D、盐酸是HCl和H2O的混合物,水是化合物,D错误。故选C。13、A【解析】

A、冶炼“药金”的相关反应方程式为:ZnCO3ZnO+CO2↑,2ZnO+C2Zn+CO2↑,2Cu2O+C4Cu+CO2↑,A项正确;B、根据A中分析可知B项错误;C、王水可以溶解黄金和“药金”,故C项错误;D、用火焰灼烧可以区别黄金和“药金”,因为高温下黄金跟空气不反应,而“药金”可以与空气反应,生成的CuO是黑色的,ZnO是白色的,总之,灼烧后的“药金”颜色有变化,故D项错误。答案选A。14、C【解析】分析:A.食盐溶于水,电离出自由移动的离子,破坏离子键;B.AlCl3属于共价化合物,;C.HCl由非金属元素构成,为共价化合物;D.NaCl为离子化合物,不存在共价键。详解:A.食盐溶于水,电离出自由移动的离子,破坏离子键,故A错误;B.AlCl3属于共价化合物,故B错误;C.HCl由非金属元素构成,为共价化合物,故C正确;D.NaCl为离子化合物,不存在共价键,故D错误。故本题选C。15、C【解析】分析:元素周期表前三周期元素的离子aW3+、bX+、cY2-、dZ-具有相同电子层结构,核外电子数相等,所以a-3=b-1=c+2=d+1,Y、Z为非金属,应处于第二周期,故Y为O元素,Z为F元素,W、X为金属应处于第三周期,W为Al元素,X为Na元素,据此判断。详解:根据以上分析可知Y为O,Z为F,W为Al,X为Na,则A.离子的电子层结构相同,则c+2=d+1,则质子数d>c,A错误;B.非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,非金属性Y<Z,则氢化物的稳定性H2Y<HZ,B错误;C.元素的非金属性越强,其阴离子的含有性越弱,非金属性Y<Z,则离子的还原性:Y2->Z-,C正确;D.W是Al元素、X是Na元素,同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小,所以原子半径W<X,D错误;答案选C。16、B【解析】A、摩尔质量的单位是g·mol-1,故错误;B、Cl的化合价由0价转变成-1价和+1价,存在化合价的变化,属于氧化还原反应,故正确;C、根据组合,形成六种水分子,故错误;D、标准状况下,水不是气体,故错误。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期VIA族Al(OH)3+3H+==Al3++3H2Ob0.6NANH3PH3两者都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,导致熔沸点比PH3高【解析】

根据元素的原子半径相对大小和主要化合价首先判断出元素种类,然后结合元素周期律和相关物质的性质分析解答。【详解】A的主要化合价是+1价,原子半径最小,A是H;C的主要化合价是+6和-2价,因此C是S;B的主要化合价是+3价,原子半径最大,所以B是Al;D和X的主要化合价分别是-1和-2价,则根据原子半径可判断D是Cl,X是O。Y的主要化合价是+5和-3价,原子半径大于氧原子而小于氯原子,则Y是N。(1)C元素是S,在周期表中的位置为第三周期VIA族,其离子结构示意图为。(2)B的最高价氧化物对应的水化物是氢氧化铝,与Y的最高价氧化物对应的水化物硝酸反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O。(3)a.硫离子和氯离子均是18电子,核电荷数越大离子半径越小,则简单离子的半径D<C,a错误;b.非金属性Cl>S,非金属性越强,氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性D比C强,b正确;c.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性D比C强,c错误;答案选b;(4)浓硫酸和铜反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,硫元素化合价从+6价降低到+4价,得到2个电子。反应中生成二氧化硫的物质的量是6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,则转移电子的物质的量是0.6mol,个数是0.6NA;(5)由H、O、Cl三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质是次氯酸,其电子式为。(6)由于氨气和磷化氢都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,从而导致熔沸点比PH3高18、第三周期第VIIA族2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑1:180mL【解析】

A、B、C、D、E是五种短周期元素,它们的原子序数依次增大,A是元素周期表中原子半径最小的元素,则A氢元素;B原子最外层电子数比其次外层电子数多2,则B碳元素,D的族序数与周期数相等,且D的原子序数大于B,同D为铝元素,D和E的原子序数之和为30,则E为氯元素,C是E的邻族元素,即为第ⅥA族元素,且原子序数介于B、D之间,则C为氧元素,甲分子中含有18个电子,根据表格中各物质中的原子个数比可知,甲为双氧水,乙为甲烷,丙为氯化铝,丁为四氯化碳,据此进行答题。【详解】(1)E为氯元素,原子序数为17,位于周期表中第三周期,第VIIA族,故答案为:第三周期,第VIIA族;(2)把铝的单质放到NaOH溶液中,反应的化学方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,故答案为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(3)甲为双氧水,双氧水为共价化合物,形成过程用电子式表示为,故答案为:;(4)由2CO2+2Na2O2═2Na2CO3+O2可知,固体增重为与CO2等物质的量的CO的质量,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,可知固体增重为与H2O等物质的量的H2的质量,在密闭容器中充入CO2、CO、CH4的混合气体共mg,若加入足量的Na2O2,充分振荡并不断用电火花引燃至反应完全,测得固体质量增加mg,则系列反应后CO2、CO、CH4混合气体中所有元素均被吸收,故原混合物中CO2与CH4相对于CO、H2混合,则CO2与CH4的体积之比为1:1,故答案为:1:1;(5)有200mL

MgCl2和AlCl3的混合溶液,其中c(Mg2+)=0.2mol•L-1,c(Cl-)=1.3mol•L-1,则c(Al3+)=0.3mol•L-1,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,此时Al3+要生成AlO2-,需要NaOH

物质的量为0.3×0.2×4+0.2×0.2×2mol=0.32mol,所以NaOH溶液的体积为0.32mol4mol/L=0.08L=80

mL,故答案为:【点睛】本题主要考查位置、结构与性质关系的应用,根据题干信息推断元素为解题的关键。注意熟练掌握原子结构与元素周期律、元素周期表的关系。本题的难点为(4),要注意根据过氧化钠与水或二氧化碳反应的方程式判断出固体质量的变化本质。19、CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O催化剂、吸水剂中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度防倒吸分液防止大试管中液体暴沸而冲出导管【解析】(1)乙烯可以与水加成制取乙醇,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,故答案为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;(2)酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,故答案为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(3)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂,故答案为催化剂;吸水剂;(4)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯;故答案为中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(5)导管不能插入溶液中,导管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,伸入液面下可能发生倒吸,故答案为防止倒吸;(6)分离乙酸乙酯时先将盛有混合物的试管充分振荡,让饱和碳酸钠溶液中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,静置分层后取上层得乙酸乙酯,故答案为分液;(7)液体加热要加碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,故答案为防止暴沸。20、干燥管c②①③④CH2=CHCOOH+HOCH2CH3⇌加热浓硫酸CH2=CHCOOCH2CH3+H2O【解析】

(1)根据仪器构造可知仪器D的名称是干燥管;(2)冷却水应从下口流入,上口流出,克服重力,与气体逆流,流速较慢,可达到更好的冷凝效果,冷凝挥发性物质丙烯酸和乙醇,回流液体原料,因此仪器C中冷水应从c口进入;(3)充分反应后得到酯、乙醇、丙烯酸、水的混合物,加适量水后分液,丙烯酸乙酯密度小于水,有机物易溶于有机物,在上层,用饱和碳酸钠溶液吸收丙烯酸乙酯,目的是除去乙醇、丙烯酸、降低丙烯酸乙酯的溶解度,便于分层得到酯,最后用无水Na2SO4干燥,然后蒸馏即可得到纯丙烯酸乙酯,所以操作的顺序为②①③④;(4)生成丙烯酸乙酯的反应是酯化反应,反应的化学方程式为CH2=CHCOOH+HOCH2CH3⇌加热浓硫酸CH2=CHCOOCH2CH3+H2O;34.29mL丙烯酸的质量m=ρv=1.05g/mL×34.29mL=36.0g,根据方程式可知理论生成丙烯酸乙酯的质量为:36.0g×100/72≈50.0g,最后得到35.0干燥的丙烯酸乙酯,所以酯的产率为:实际产量/理论产量×100%=35.0g/50.0g×100%=70.【点睛】本题考查了丙烯酸乙酯制备,掌握有机酸、醇、酯官能团的性质应用是解题关键,注意物质的分离与提纯实验基本操作,尤其要注意根据制备乙酸乙酯的实验进行迁移应用,题目难度中等。21、CO(g)+H2(g)H2O(g)+C(s)K3=K1·K2(a+b)kJ/mol放热75%ade正【解析】分析:(1)平衡常数为生成物的浓度幂之积除以反应物的浓度幂之积,在平衡常数中,分子为生成物,分母为反应物,结合质量恒定律分析书写;(2)根据平衡常数的表达式推断;应用盖斯定律来求△H3;(3)平衡常数随温度的变化来判断正反应方向是吸热还是放热,可以根据三行式结合平衡常数来求转化率;(4)①a.甲、乙是完全等效平衡,平衡时各组分的浓度相等;b.丙与甲相比,等效为在甲平衡的基础上再加入1molCO和2mol

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